Adv Mater:石墨烯-金杂化纳米电极芯片进一步推动干细胞的生物医学应用
2018-08-05 MedSci MedSci原创
干细胞由于其独特的能够分化成多种细胞谱系的能力而在再生医学领域引起了越来越多的研究兴趣。然而,有效控制干细胞分化并改进目前用于监测干细胞分化的破坏性表征方法是急需要解决的关键问题。为此,研究人员制备了多功能石墨烯-金(Au)杂化纳米电极芯片(NEAs):( i)研究此材料理化学性能对干细胞分化的影响,(ii)通过生物物理性能增强干细胞的分化效率,以及(iii)以非破坏性实时方式表征干细胞分化。通过
干细胞由于其独特的能够分化成多种细胞谱系的能力而在再生医学领域引起了越来越多的研究兴趣。然而,有效控制干细胞分化并改进目前用于监测干细胞分化的破坏性表征方法是急需要解决的关键问题。
为此,研究人员制备了多功能石墨烯-金(Au)杂化纳米电极芯片(NEAs):( i)研究此材料理化学性能对干细胞分化的影响,(ii)通过生物物理性能增强干细胞的分化效率,以及(iii)以非破坏性实时方式表征干细胞分化。
通过石墨烯的物理化学性质和纳米阵列的生物物理性能的协同效应,石墨烯-Au杂化NEAs促进了细胞的粘附和扩散。此外,通过改变石墨烯-Au杂化NEA的尺寸,可显著改善干细胞的分化效率。此外,石墨烯-Au杂化NEA用于以非破坏性实时方式电化学监测干细胞的成骨分化。
总的来说,该研究结果表明多功能石墨烯-Au杂化NEAs可以显著推进基于干细胞的生物医学应用。
原始出处:
Lee JH, Choi HK, et al., Nondestructive Real-Time Monitoring of Enhanced Stem Cell Differentiation Using a Graphene-Au Hybrid Nanoelectrode Array. Adv Mater. 2018 Aug 2:e1802762. doi: 10.1002/adma.201802762.
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
#石墨烯#
61
学习了谢谢分享!!
76
学习了谢谢分享!!
82
学习了谢谢分享!!
77
学习了谢谢分享!!
73
#芯片#
75
#生物医学#
82
学习谢谢分享
78
阅
48
谢谢分享,学习了
52